• 日本最完美8K LED成功:完胜三星量子点技术

    日本国家材料科学研究所(NIMS)和夏普公司本月23日正式宣布,已经成功为8K超高清屏幕研发出迄今最完美的LED方案。这种设计通过调整绿色荧光体的着色效率从而有效改善了屏幕对红色、绿色以及蓝色“三原色”的还原度,并且已经达到了8K广播级色域要求,色彩能力不输同级别的LCD方案。

    据介绍,这种新型屏幕使用了NIMS与夏普联合研发的“γAlon绿色荧光材料”,其可以实现纯绿色着色,进而使屏幕色彩可以覆盖90%的BT.2020标准色域。

    研究人员表示,目前比较通用的提升大屏幕色域的方式是使用镉量子点技术,但是从环保角度来看,这种技术并不可取。NIMS和夏普公司的新型LED方案只需要更换背光源中的白色LED部件就可以实现色域提升,避免了使用有害元素所带来的成本和安全性隐患。

    目前,日本已经决定在2018年开始逐渐普及8K级广播,并在2020年东京奥运会时使8K超高清称为主流。

    转载自cnbeta

  • 我的Appium学习记录——从搭建环境到一个简单Android App测试实例

    本文简单记录了我的Appium入门学习历程。系统环境为Win7 x64,Appium client选择Python,Python版本为2.7。那就开始吧。

    环境的搭建

    1. JDK

    到Oracle官网下载,我安装的是8u121 x64版本。

    安装完,添加环境变量:JAVA_HOME,值:JDK安装的路径,如C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_121

    修改环境变量Path,发现好像不用改了,因为安装JDK的时候已经加上了C:\ProgramData\Oracle\Java\javapath,所以没有按网上的教程做(在原来的末尾加上分号”;”,再加上%JAVA_HOME%\bin;%JAVA_HOME%\jre\bin

    再添加环境变量:CLASSPATH,变量值:%JAVA_HOME%\lib\dt.jar;%JAVA_HOME%\lib\tools.jar

    2. Appium + node.js

    由于用的是Windows系统,Appium给Windows用户做了一个“一键安装包”——AppiumForWindows,到官网http://appium.io/下载即可。里面带了Appium和node.js。安装之后在环境变量Path中再加上Appium(也是node)所在的路径。
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  • 使用selenium提取HTML中的内容

    例如我们需要提取

    <div id="a"><span id="b">content</span></div>

    中的content,以Python为例:

    第1个办法:使用text属性:先 elem=find_element_by_id(‘b’),再用 elem.text 属性;

    第2个办法:使用get_attribute / get_property方法,先 elem=find_element_by_id(‘b’),然后用 elem.get_attribute(‘innerHTML’);

    另外,如果 elem=find_element_by_id(‘a’),elem.get_attribute(‘innerHTML’) 获取到的会是<span id=”b”>content</span>

  • Python 文字转码问题的解决:ignore, replace

    用Python处理中文,肯定是每个人都曾经烦过的问题。

    生产环境是Python2,任务是把unicode字符串如 u’\uxxxx\uxxxx\uxxxx’ 转换为gbk保存,用的是str.encode(‘gbk’)方法。

    然而,经常会出现类似这样的异常:

    UnicodeEncodeError: ‘gbk’ codec can’t encode character u’\uxxxx’ in position 0: illegal multibyte sequence

    原因是遇到了某些非法字符,而蛋疼的是,一大串字符串里面只要遇到一个非法字符,就会报错,这可不是我们希望的。

    解决办法:从帮助文档可知,函数原型是 encode([encoding], [errors=‘strict‘]),decode函数也是一样,默认用的是严格的策略,一遇到问题就抛出异常,我们可以把它改为’ignore’或者’replace’等值,就可以避免异常了。

  • OpenWrt USB挂载的一些备忘

    在挂载U盘时失败,dmesg提示找不到某些codepage,才知道这还和Native Language Support有关。

    要记得装上 kmod-nls-cp437、kmod-nls-iso8859-1、kmod-nls-utf8 这3个包。

    另外还有 kmod-usb-core kmod-usb-ohci kmod-usb-uhci kmod-usb2 kmod-usb-storage kmod-usb-storage-extras block-mount kmod-fs-vfat kmod-fs-ntfs 等包。

  • 使用iptables模拟Symmetric NAT

    如果想让一个P2P程序不能穿透,比较好的办法就是把NAT类型改为对称型的,即Symmetric.

    之前以为NAT类型对于一个路由器是固定的,后来google到了使用iptables模拟的方法,当然Symmetric NAT也有很多不同的具体实现形式,这里模拟的是其中的一种。

    系统为OpenWrt,执行命令

    WAN_IF = “eth0”  # 你的WAN接口
    iptables -t nat -A POSTROUTING -o $WAN_IF -j MASQUERADE --random

    即可。

     

    测试的结果是,对于同一个LAN IP:Port,对不同的Dst IP,映射到的WAN Port会差异比较大;而如果只改Dst Port,端口增量不大,可能为1。

     

    相关参考:
    http://albert-oma.blogspot.bg/2013/12/nat-router.html

  • 推荐一个GPU比较网站 – notebookcheck.net

    之前找到了CPU Monkey这个网站,找新的CPU信息比较适合。

    今天又逛到了www.notebookcheck.net这个网站,不仅有CPU的,也有GPU的数据,而且数据从旧到新,都比较全,可以参考参考,就是GUI老旧了点。。。

  • 深圳长城宽带使用两个月有感

    先说重点:槽点最大在于国外的资源和UDP被限制。

    平时找各种资料,难免要访问位于境外的网站。记得一开始速度还有100kB 200kB,但是最近完全没法用了,http连接基本不能建立,浏览器就一直在在转。
    不要以为是地球另一端的网站才这样,香港的服务器一样是这样。

    经过一点点分析,当访问一些境外(还是说不在长宽自家资源白名单)IP时,会被NAT到一个东莞的IP,然后就很慢很慢很慢很慢很慢。又测试了一下直接发送UDP报文,直接震惊了我:发送100次另一端可能都接收不了几次,我总算是有点理解UDP的“不可靠”了。

    不仅是国外的UDP,就算是国内的UDP,也照丢不误:NTP时间同步,我向正确的服务器IP发了请求,但是根本收不到服务器的回复,换个网络环境,瞬间ok,呵呵了。

    另外,就算是国内的网站,也会时不时遇到死活加载不出来的情况,例如某网站的图片是放到另外一个域名下,然后那域名有点问题,于是整个网站的图片都看不到了。另外,DNS也会随机抽风(我改用第三方DNS也如此)。
    还有蛋疼的是,国内的出口经常不固定,微博经常给我发邮件,说我在哪个哪个省登录了,次数多了就冻结我的账户,都冻结过几次了。

    再反过来说说长宽自家的资源,例如一些视频网站直播网站一些大网站,都有比较好的优化,例如下载某些资源的时候,会直接302重定向到长宽自己的ip下,例如http://123.45.67.89/foo.com/path/file.ext,然后下载速度就飞快了。所谓的100M,是指这些优化过的资源有100M吧,呵呵。至于境外的网站?视乎网站的优化吧,例如github还行,打开成功率比较高;完全没有优化的,大部分情况下打不开,就算能打开,0.1M的速度可能都没有,呵呵。

    然而,这个“优化”有时候会有反作用:这相当于劫持了真正的资源,到它自己的资源库中,隐私问题就不说了,它自己的资源有时候是错的!!!!例如更新linux系统时,如果用http的源,经常就被劫持到了它的服务器上,然后hash验证就过不了,导致更新失败。

    另外一个是P2P简直没法用,BT下载我是从来没见过有速度,测了一下NAT的类型,就是对称型的Symmetric NAT,P2P看来是不用多奢望了。

    之前还不懂别人为什么喷,自己用过了才知道。

    总结:国外垃圾、网游呵呵、P2P更不用想。只用来看看优酷土豆爱奇艺乐视的电视剧,估计会比较满意,可惜这不是我的需求。

  • 夏普黑科技 – 2.87寸超高清显示屏:超1000PPI

    在日本CEATEC JAPAN电子展上,夏普公开展示了各种家具助手、智能机器人等,最受人关注的还是他们的显示技术,现场一款像素密度超过1000PPI的显示屏就亮相了。这块显示屏只有2.87英寸,但分辨率却高达1920×2160,换算后像素分辨率高达1008PPI,这相当于视网膜屏(326PPI)的3倍还要多!

    据了解,这种小尺寸高清屏适合未来的VR设备,目前还处于概念阶段。用这个看VR,才真正是分毫毕现呀。

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